PDF superior Seguridad Puesta a Tierra Schneider

Seguridad Puesta a Tierra Schneider

Seguridad Puesta a Tierra Schneider

Una instalación no siempre se encuentra en un solo edificio, en ocasiones puede extenderse en dos o más. Esto significa que hay cables de alimentación o señal que van de uno a otro. Si cada uno de los dos edificios dispone de una conexión a tierra y sistemas de conexión a masa independientes, pueden producirse diferencias de potencial perturbadoras entre los extremos de un cable que pase por los dos edificios. En caso de descarga de un rayo en uno de los edificios, esta diferencia de potencial puede llegar a ser tan grande que a través de los conductores fluirán corrientes de compensación destructivas. Las personas y los animales también pueden correr peligro cuando se entre en contacto con elementos de uno y otro edificio al mismo tiempo.
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IEC 50122-1 Seguridad Eléctrica Puesta a Tierra y Circuito de Retorno

IEC 50122-1 Seguridad Eléctrica Puesta a Tierra y Circuito de Retorno

También es aplicable a todos los aspectos de instalaciones fijas necesarios para asegurar la seguridad eléctrica durante las labores de mantenimiento de los sistemas de tracción eléctrica. Esta norma europea es aplicable a todas las líneas de nueva construcción y a las revisiones importantes de las líneas existentes para los siguientes sistemas de tracción eléctrica:

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SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA

SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA

Para mantener la seguridad de las personas que trabajen o estén en contacto con las instalaciones, se hace necesario un sistema de puesta a tierra así como mantener en condiciones óptimas de operación los distintos equipos de la red eléctrica. Las distintas medidas que se hacen de la puesta a tierra y de la resistividad del terreno tienen por objeto garantizar ésta seguridad, no sólo en condiciones normales de funcionamiento, sino también ante cualquier circunstancia que anule el aislamiento de las líneas.
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Sistemas de puesta a tierra en sedes de comunicaciones

Sistemas de puesta a tierra en sedes de comunicaciones

Existe una gran cantidad de guías, estándares y códigos que tratan el tema de la seguridad y la correcta operación de los sistemas de potencia y de los equipos que se conectan a este sistema. Estos documentos están escritos por diversas organizaciones, incluyendo estándares de aplicación voluntaria como los documentos de la IEEE, estándares de seguridad como los del Underwriters Laboratorios (UL ), estándares de operación preparados por organizaciones de usuarios, estándares preparados por organizaciones de fabricantes, estándares de regulación emitidos por agencias nacionales e internacionales. A pesar de no haber intención de que existan conflictos entre estos documentos, la gran diversidad de necesidades y de puntos de vista, en el mejor de los casos causa ambigüedades y en el peor de los casos causan conflictos.
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Aplicaciones Prácticas de los Sistemas de Puesta a Tierra. RIESGO ELÉCTRICO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Aplicaciones Prácticas de los Sistemas de Puesta a Tierra. RIESGO ELÉCTRICO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Necesidad de Normalización La diferencia de potencial es el factor a considerar para evitar exposiciones peligrosas de las personas La práctica de la PAT en los sistemas eléctricos, nace precisamente de los objetivos básicos para el seguro uso de la electricidad, su principal misión es garantizar la seguridad del personal y posteriormente garantizar la seguridad de equipos y continuidad del servicio eléctrico, su normalización nos proporciona las instrucciones a seguir para garantizar estos puntos.

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Equipos para Puesta a Tierra

Equipos para Puesta a Tierra

Este juego mantiene a los operarios y espectadores alejados del camión cuando este desarrolla tareas cerca de conductores energizados. Está compuesto por siete varas de Epoxirod ® naranja brillante que brindan 6 pies de espacio alrededor de todo el camión. Esta barricada de seguridad también incluye seis piezas de tubo de acero de 3" (que el usuario debe soldar al camión) para sostener las varas de la barricada, 150 pies de soga amarilla y una bolsa de lona para su almacenaje. El juego completo requiere menos espacio que los conos de señalización vial y puede instalarse y quitarse rápidamente de cada lugar de trabajo.
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Optimización de sistemas de puesta a tierra

Optimización de sistemas de puesta a tierra

mayores que los que se utilizan el PAST. Esto indica una mayor seguridad con el PAST que con la metodología de la IEEE. Por otra parte el PAST al hacer el proceso de optimización desarrollado en este trabajo logra una malla de reticulado distribuido con una marcada diferencia en la disminución en la cantidad de conductores con respecto a la obtenida con la metodología de la IEEE, lo cual se logra con una distribución más uniforme de los potenciales de contacto en toda el área de la malla. [3] [8] [12]

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ABC DE LOS SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS

ABC DE LOS SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS

2. MASS@TIERRA es un sistema de tipo estructural construido 100% en cobre, de alta eficiencia de disipación y baja impedancia permanente. El sistema está soportado por leyes de la física, normativas y lineamientos internacionales. La función primaria del sistema es la de proporcionar seguridad al personal que está en contacto con los equipos e instalaciones eléctricas cuando se presentan condiciones de fallas de corto circuito o descargas atmosféricas (rayos), así como para la operación eficiente de sistemas eléctricos y electrónicos sensibles y delicados.
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La problemática de la puesta a tierra en hospitales

La problemática de la puesta a tierra en hospitales

Las resistencias altas de la piel son ventajosas debido a la protección que aportan en caso de un gran choque eléctrico, pero a la vez pueden crear problemas a la hora de obtener registros bioeléctricos. En determinados casos, para mejorar las condiciones de conducción se puede lijar la piel antes de fijar electrodos o usar una pasta conductora. En otros casos se abre la epidermis quirúrgicamente a fin de introducir catéteres o sondas de distintos tipos en el sistema sanguíneo. Es importante recordar en estos casos que todas las modificaciones que se introducen para mejorar las condiciones conductoras de la piel pueden significar un mayor riesgo en cuanto a seguridad eléctrica.
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RESISTORES DE PUESTA A TIERRA DE NEUTRO

RESISTORES DE PUESTA A TIERRA DE NEUTRO

La interconexión entre chasis se realiza por medio de puentes de acero inoxidable o de cobre, ampliamente sobredimensionados de manera que quede eliminada la posibilidad de aparición de puntos de calentamiento localizado. Por razones de seguridad y también porque generalmente resulta razonable instalar esta clase de equipos en lugares abiertos o semiprotegidos, se los provee generalmente de un gabinete o cubierta metálica protectora que permite su instalación a la intemperie, a la vez que elimina el riesgo de contactos accidentales y proporciona protección contra insectos y roedores. Cuando el equipo deba contar con ellos, los bornes de entrada y salida del resistor (bushings) también se construyen para la tensión máxima de funcionamiento, con aisladores de epoxy o porcelana.
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RESISTORES DE PUESTA A TIERRA DE NEUTRO

RESISTORES DE PUESTA A TIERRA DE NEUTRO

Con respecto al régimen de servicio, el Departamento del Interior, Oficina de Minas, Normas Obligatorias de Seguridad para Minas de Carbón de los EE.UU. especifica que "los resistores de puesta a tierra de neutro deben cumplir los requerimientos del régimen de tiempo extendido", establecidos en laAIEE #32 (IEEE #32/72). Es aconsejable destacar en las especificaciones toda condición no habitual, como por ejemplo la presencia de humos nocivos, polvo abrasivo o magnético, vapores o gases explosivos, alto grado de humedad, sales, ácidos, presencia de vibraciones o posibilidad de golpes, condiciones inusuales de transporte, limitaciones de espacio, condiciones anormales de operación, etc. De tal manera, el proyectista del equipo estará en condiciones de elaborar el diseño que más se adapte a las necesidades del usuario.
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RESISTORES DE PUESTA A TIERRA DE NEUTRO

RESISTORES DE PUESTA A TIERRA DE NEUTRO

La interconexión entre chasis se realiza por medio de puentes de acero inoxidable o de cobre, ampliamente sobredimensionados de manera que quede eliminada la posibilidad de aparición de puntos de calentamiento localizado. Por razones de seguridad y también porque generalmente resulta razonable instalar esta clase de equipos en lugares abiertos o semiprotegidos, se los provee generalmente de un gabinete o cubierta metálica protectora que permite su instalación a la intemperie, a la vez que elimina el riesgo de contactos accidentales y proporciona protección contra insectos y roedores. Cuando el equipo deba contar con ellos, los bornes de entrada y salida del resistor (bushings) también se construyen para la tensión máxima de funcionamiento, con aisladores de epoxy o porcelana.
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Mallas de puesta a tierra de subestaciones típicas

Mallas de puesta a tierra de subestaciones típicas

Actualmente se tiene plena conciencia de los efectos del paso de una corriente eléctrica por el cuerpo humano y la importancia de la puesta a tierra de los sistemas eléctricos para salvaguardar la vida así como también los bienes materiales. Según el proyecto en el cual se debe diseñar el sistema de puesta a tierra se tienen diferentes consideraciones, las cuales varían, sobre todo, en las magnitudes de los requerimientos de la resistividad del terreno, las tensiones de contacto y de paso y la resistencia de puesta a tierra. En el diseño de malla de puesta a tierra para subestaciones eléctricas, una de las principales preocupaciones con que se encuentra el diseñador, es comprobar en campo que el diseño presentado para su construcción cumpla realmente con las condiciones mínimas de protección y seguridad exigidas [2].
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Manual de Sistemas de Puesta a Tierra GEDISA

Manual de Sistemas de Puesta a Tierra GEDISA

La falta a la normativa y las variables del medio anulan a los sistemas de puesta a tierra. Las malas prácticas o incumplimiento de normativas es el más frecuente de los problemas; sea el caso de las tierras aisladas o de sistemas incompletos donde no se ha incluido un pararrayos, o erróneamente se tiene aislado del resto de los sistemas, creyendo que ofrece mayor seguridad, o también, sea el caso de sistemas sin o con mal cálculo; con selección de calibres de cable inapropiados. A menudo también se tienen sistemas donde el medio presenta variables tales como: terreno heterogéneo, alta resistividad, cambios de temperatura, falta de humedad, falta de mantenimiento, uso excesivo de químicos, falta de terreno y creación de bajo factor de aprovechamiento (agrupamiento) o en su caso, errores de medición del sistema; son causas que limitan o anulan incluso la seguridad del sistema de puesta a tierra. Así que, ante problemas de velocidades de transmisión, por ejemplo, el último sitio donde se buscan las causas es en l sistema de puesta a tierra, más bien por eliminación de probabilidades que por certeza del problema. ¿Como se debe seleccionar un sistema de puesta a tierra?
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Soldadura Exotermica y Conectores Puesta a Tierra

Soldadura Exotermica y Conectores Puesta a Tierra

La falta a la normativa y las variables del medio anulan a los sistemas de puesta a tierra. Las malas prácticas o incumplimiento de normativas es el más frecuente de los problemas; sea el caso de las tierras aisladas o de sistemas incompletos donde no se ha incluido un pararrayos, o erróneamente se tiene aislado del resto de los sistemas, creyendo que ofrece mayor seguridad, o también, sea el caso de sistemas sin o con mal cálculo; con selección de calibres de cable inapropiados. A menudo también se tienen sistemas donde el medio presenta variables tales como: terreno heterogéneo, alta resistividad, cambios de temperatura, falta de humedad, falta de mantenimiento, uso excesivo de químicos, falta de terreno y creación de bajo factor de aprovechamiento (agrupamiento) o en su caso, errores de medición del sistema; son causas que limitan o anulan incluso la seguridad del sistema de puesta a tierra. Así que, ante problemas de velocidades de transmisión, por ejemplo, el último sitio donde se buscan las causas es en l sistema de puesta a tierra, más bien por eliminación de probabilidades que por certeza del problema.
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Sistemas de puesta a Tierra, sistemas electricos

Sistemas de puesta a Tierra, sistemas electricos

Relé Minero GCHK-100 • Para atender las necesidades especiales de la minería, I-Gard ha desarrollado el relevador de falla a tierra GCHK-100. Este relevador incrementará la seguridad del personal y el equipo en aplicaciones sobre y bajo tierra. La detección de fallas a tierra es importante para evitar descargas eléctricas y riesgos de incendio que al ocurrir

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Puesta a tierra de las instalaciones

Puesta a tierra de las instalaciones

El tipo, los materiales utilizados y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra, deben ser tales que, la posible pérdida de humedad del suelo, la corrosión y la presencia del hielo u otros factores climáticos, no aumenten su resistencia eléctrica por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. Las canalizaciones metálicas de otros servicios nunca deben utilizarse como tomas de tierra por razones de seguridad.

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Sistema Puesta a Tierra

Sistema Puesta a Tierra

4. Líneas principales de tierra: Son los conductores que unen al pararrayos con los puntos de puesta a tierra. Por seguridad, deberá haber al menos dos trayectorias (conductores) a tierra por cada pararrayos para asegurarnos una buena conexión. Así mismo, se deben conectar a los puntos de toma de tierra todas las tuberías metálicas de agua y gas, así como canalones y cubiertas metálicas que pudieran ser alcanzadas por un rayo.

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Calculo de La Resistencia de Puesta a Tierra

Calculo de La Resistencia de Puesta a Tierra

En general, los electrodos elementales que conforman la mayor parte de las puestas a tierra, son: la barra enterrada verticalmente en el terreno y el conductor horizontal embebido en el terreno. Los electrodos, tales como el anillo y la plancha metálica dispuesta sobre la superficie del terreno, se utilizan casi exclusivamente como complementos de una puesta a tierra para controlar gradientes de potencial sobre el terreno y despreciándose, la mayoría de las veces su influencia sobre la resistividad total.

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EQUIPO DE PUESTA A TIERRA PARA LINEAS DE TRANSMISION

EQUIPO DE PUESTA A TIERRA PARA LINEAS DE TRANSMISION

El enfoque de este trabajo es el de minimizar las salidas de líneas debidas a las descargas atmosféricas, ya que como se puede observar en los índices de fallas de líneas se nota que a pesar de contar con los métodos de blindaje tradicionales por hilos de guarda con baja resistencia a tierra en algunas zonas de alto nivel céraunico, aun se presentan salidas por descargas atmosféricas. Por lo tanto lo que se pretende en este trabajo es identificar el uso de equipo de puesta a tierra en líneas de transmisión para mejorar su confiabilidad. Actualmente se cuenta con poca información referente a la aplicación de equipo de puesta a tierra de líneas de transmisión para limitar las sobretensiones por rayo y mejorar la confiabilidad de las líneas de transmisión.
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